Cтраница 2
От промышленного каталитического реактора импульсный реактор так далек по своим размерам и режиму работы, что его лучше не использовать в практических целях. Он не удовлетворяет столь многим установленным критериям, что их не стоит и уточнять. [16]
Зависимость конверсии сероводорода.| Зависимость содержания серы в газе [ S ] от температуры ( Т и Ж - области твердого и жидкого состояния серы. [17] |
В каталитических реакторах эта зависимость обратная: конверсия растет с уменьшением температуры в реакторе. Эта зависимость показана на рис. 6.17. В области температур, обычных для процесса Клауса, - 220 - 350 С ( У) - конверсия меняется от 80 до 96 % от содержания сероводорода на входе в данный реактор. [18]
В каталитических реакторах, где сероводород, сероокись углерода и сероуглерод взаимодействуют с сернистым ангидридом при температуре, превышающей начало конденсации паров серы ( 225 - 300 С), экспериментально найденные степени превращения сравнительно точно совпадают с расчетными. [19]
В каталитических реакторах с мешалкой все тепло реакции выделяется в порах катализатора, отводится к поверхности зерна и передается от поверхности к жидкости. Для реактора, близкого по режиму работы к изотермическому, большая часть тепла затем передается в радиальном направлении через насадку, стенку и внешнее сопротивление хладоагента. Каждый этап процесса передачи тепла обусловлен наличием температурного градиента. Если сумма этих температурных градиентов превосходит величину критической разности температур, то реактор оказывается очень чувствительным к изменениям кинетики реакции или условий теплопередачи. [20]
В каталитических реакторах, где газ проходит через отверстия или решетку, расположенные перпендикулярно плоскости потока, продукты образуются мгновенно при его пропускании через реакционную зону. [21]
В каталитическом реакторе необходимо обеспечить наилучшие условия протекания процесса, для чего в реакторе имеются дополнительные элементы. Некоторые схемы каталитических реакторов с неподвижным слоем представлены на рис. 4.1. Из них ( рис. 4.1, о - - с неподвижным слоем катализатора, которые в основном здесь рассматриваются. Схематично представлены также реакторы с псевдоожижен-ным ( рис. 4.1, з), фонтанирующим ( рис. 4.1, и), движущимся ( рис. 4 1, к) и восходящим ( рис. 4.1 л) слоями катализатора. [22]
Исследование устойчивости каталитических реакторов осложняется наличием радиального градиента температуры. В случае большого перепада температур по радиусу устойчивость реактора необходимо контролировать на основе радиальных температурных профилей, рассчитанных при различных фиксированных осевых температурах. [23]
При расчете каталитических реакторов обычно принимают, что по всему сечению аппарата газовый поток протекает через катализатор с некоторой средней скоростью. [24]
Разлру-зочное устройство типа ICI ( Imperial Chemical Ind., Brit. Pat. 607723.| Соединения циклонов с реактором взвешенного слоя. [25] |
В большинстве каталитических реакторов нет необходимости полностью выгружать твердый материал из аппарата, так как катализатор удерживается в системе и потери его ( в виде очень тонких частиц, которые не задерживаются в системе пылеочистки) незначительны. [26]
Схема установок каталитического дожигания.| Каталитический реактор с рекуперацией тепла. [27] |
Принцип расчета каталитического реактора заключается в определении величины наружной поверхности катализатора, к которой может быть подведено в результате массопередачи необходимое количество удаляемой примеси. [28]
Для моделирования каталитических реакторов с неподвижным слоем было разработано два основных подхода. Один из подходов рассматривает реактор, состоящий из двух фаз: частиц катализатора и потока реакционной смеси; поскольку в этом случае гетерогенная природа реактора полностью выявлена, такая модель называется. Другой подход не учитывает в явном виде гетерогенную природу реактора, но предполагает, что система является гомогенной с некоторыми средними свойствами, характеризующими слой как целое; такая модель называется квазигомогенной. Квазигомогенные модели могут применяться достаточно часто; так как содержимое реактора рассматривается как единое целое, то для описания системы необходимы только два уравнения - материального и теплового балансов. [29]
Принцип действия каталитических реакторов для разделения углеводородов основан на том, что температура окисления метана существенно отличается от температуры окисления всех остальных углеводородных соединений. [30]